压电液压高精度定位平台装置

    公开(公告)号:CN113238254A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110389417.1

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明提供了一种压电液压高精度定位平台装置,包括:顶部平台组件、底部平台;所述顶部平台组件设置于压电液压高精度定位平台装置的顶部;所述顶部平台组件包括:顶部平台、轴承座、轴承和连接轴;所述顶部平台采用圆环板状结构;所述顶部平台的底部设置六个相同的曲边矩形沉槽;所述曲边矩形沉槽两个相邻为一组;所述曲边矩形沉槽均布在所述顶部平台底面;所述曲边矩形沉槽底部对称设置两个通孔;本发明结构简单紧凑,压电泵驱动的作动器用到了在轨卫星相机高精度定位平台上,针对太空微重力、辐射等复杂环境。

    具有分离装置的一箭多星发射系统及分离方法

    公开(公告)号:CN113148226A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110327488.9

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明提供了一种具有分离装置的一箭多星发射系统及分离方法,包括基座,基座上设置有锁紧绳、切断器以及释放组件,锁紧绳用于锁紧多个模块化卫星;还包括多个模块化卫星,任一模块化卫星上均设置有压紧孔和锁紧孔;压紧绳依次穿设多个模块化卫星上的压紧孔,橡胶柱位于距离基座最远的模块化卫星背离基座的一侧,且橡胶柱的尺寸略大于压紧孔最小横截面的尺寸;且所述锁紧绳处于张紧状态。通过锁紧绳将多个模块化卫星锁紧安装在基座上,并配合压紧绳、橡胶柱以及分离弹簧依次释放多个模块化卫星,从而有助于减小分离时对模块化卫星的冲击,进而有助于提高多颗模块化卫星入轨的稳定性,且成本低,操作简便,可靠性高。

    针对元器件管脚的高精度非接触式变形量测试方法

    公开(公告)号:CN107883888A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201710877208.5

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种针对元器件管脚的高精度非接触式变形量测试方法,其特征在于,其包括以下步骤:步骤一,将两台性能参数相同的激光测振仪安装在同一块转接工装上,然后将转接工装连接到桁架上,从而为激光测振仪的测量提供有效的工作空间;步骤二,桁架通过低刚度隔振装置固定在地面上,隔振装置的隔振频率应保证在5Hz以下,从而确保元器件在振动试验时,周围产生的环境干扰对激光测振仪的测试结果不产生影响;步骤三,将印制电路板通过螺接等方式固定在振动台上,调试振动台使振动台动圈保持在振动试验前的平衡位置。本发明能准确地获取任意管脚变形量,为元器件的优化设计和评价选用提供有效依据。

    针对卫星力矩陀螺组在轨输出力矩的动态测量方法

    公开(公告)号:CN107796546A

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201710867462.7

    申请日:2017-09-22

    CPC classification number: G01L3/00 G01L1/16

    Abstract: 本发明公开了一种针对卫星力矩陀螺组在轨输出力矩的动态测量方法,其包括以下步骤:步骤一,在星上力矩陀螺安装出布置压电式力测量系统;步骤二,将整体通过零刚度柔性悬吊系统进行悬吊;步骤三,压电式力测量系统输出的动态力数据传输到数据采集模块;步骤四,将转换后的数据传输到实时计算模块;步骤五,将计算得出的合力矩传输给电脑,实时的显示和储存数据。本发明提高精确度,测量环境更加真实,获取数据的精确度也更高,频率范围广,不仅可以获取姿态变化时输出的低频反作用力矩,还可以获取力矩陀螺组自身转动产生的微干扰力矩,特定公式是由力传感器安装位置与整星坐标系的关系决定的。

    动态阻尼力矩测量装置
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115901216A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211489831.0

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明提供了一种动态阻尼力矩测量装置,驱动组件连接设置在拉压试验机上,扭矩传感器连接设置在驱动组件上;第一产品连接工装的一端连接设置在扭矩传感器上,扭矩传感器带动第一产品连接工装的转动;高低温箱连接设置在拉压试验机,第一产品连接工装的另一端贯穿高低温箱的顶板延伸至高低温箱内,与产品相连;第二产品连接工装设置在拉压试验机的底部,贯穿高低温箱的底板;热电偶设置在产品上;驱动组件、扭矩传感器、热电偶以及高低温箱均电连接采集与驱动设备。本发明拓展了试验的温度范围,实现了高低温环境与不同转速下的旋转类启动阻尼力矩、动态阻尼力矩的测量,可进行实时输出。

    压电液压高精度定位平台装置

    公开(公告)号:CN113238254B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202110389417.1

    申请日:2021-04-12

    Abstract: 本发明提供了一种压电液压高精度定位平台装置,包括:顶部平台组件、底部平台;所述顶部平台组件设置于压电液压高精度定位平台装置的顶部;所述顶部平台组件包括:顶部平台、轴承座、轴承和连接轴;所述顶部平台采用圆环板状结构;所述顶部平台的底部设置六个相同的曲边矩形沉槽;所述曲边矩形沉槽两个相邻为一组;所述曲边矩形沉槽均布在所述顶部平台底面;所述曲边矩形沉槽底部对称设置两个通孔;本发明结构简单紧凑,压电泵驱动的作动器用到了在轨卫星相机高精度定位平台上,针对太空微重力、辐射等复杂环境。

    一种贴片式压电螺杆泵液压直线作动器及其驱动方法

    公开(公告)号:CN113090610B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110271833.1

    申请日:2021-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种贴片式压电螺杆泵液压直线作动器及其驱动方法,包括外部衬套、压电陶瓷片、内部螺杆、液压缸、活塞、活塞杆和密封圈;外部衬套为阶梯圆柱管结构,外部沿圆周均布四个平面,内部设置内螺纹和两个对称流道;内部螺杆为外部设置螺纹的杆状结构;液压缸为一侧开口,一侧封闭的圆筒结构,封闭一侧设置通孔,内部设置对称流道。本发明将整个液压系统集成到一个作动器上,结构简单紧凑,易于密封小型化,与传统液压缸系统相比,不需要油箱、管路复杂外置结构,降低了液压直线系统的复杂性和重量;同时精密泵输可以实现高精度的直线运动,在卫星高精度主动隔振平台等航天系统应用中具有显著优势。

    框架式对偶机构及其使用方法

    公开(公告)号:CN110454656B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201910749313.X

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种框架式对偶机构,包括框架和顶部负载组件,所述框架的底部与基座连接,所述框架的顶部与顶部负载组件连接;所述框架是由多根弧形框架组件构成的弧形镂空式曲杆结构,所述弧形框架组件包括第一框架连杆和第一框架连杆,所述第一框架连杆的顶端通过第一关节组件与顶部负载组件连接,所述第一框架连杆的底端通过第二关节组件与第二框架连杆的顶端连接,所述第二框架连杆的底端通过第三关节组件与基座连接。本发明的框架式对偶机构,利用对偶与多点支撑,减少了由负载引起的支反力和振动影响,结构合理,同时发挥了主动关节的响应迅速的随动特点。

    卫星温度遥测的数据处理方法及系统

    公开(公告)号:CN111143911A

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201911276341.0

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种卫星温度遥测的数据处理方法,包括:数据获取步骤:读取遥测得到的热敏电阻的温度—阻值分布表中的温度值和电阻值;拟合步骤:根据设定的输出阶数,拟合读取的温度值和电阻值,得到拟合曲线;误差分析步骤:对拟合曲线与实际值进行误差分析,得到误差值和误差分布图。本发明利用编程软件能够批量卫星温度遥测,并且通过图形化的方式给出处理的存在误差,从而方便处理人员检查处理结果,并且以报表形式给出所有温度遥测的处理结果,方便提取结果。

    框架式对偶机构及其使用方法

    公开(公告)号:CN110454656A

    公开(公告)日:2019-11-15

    申请号:CN201910749313.X

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种框架式对偶机构,包括框架和顶部负载组件,所述框架的底部与基座连接,所述框架的顶部与顶部负载组件连接;所述框架是由多根弧形框架组件构成的弧形镂空式曲杆结构,所述弧形框架组件包括第一框架连杆和第一框架连杆,所述第一框架连杆的顶端通过第一关节组件与顶部负载组件连接,所述第一框架连杆的底端通过第二关节组件与第二框架连杆的顶端连接,所述第二框架连杆的底端通过第三关节组件与基座连接。本发明的框架式对偶机构,利用对偶与多点支撑,减少了由负载引起的支反力和振动影响,结构合理,同时发挥了主动关节的响应迅速的随动特点。

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